冰川
分类
速度
再针对少量高风险源区,集中部署有限的高频卫星、GNSS、地基雷达、运动相机、无人机拍摄、UAV、地震和声学监测资源,进行高分辨率加密监测,重点监测冰川速度、裂隙和冰湖变化,模拟沟谷—河网灾害传播,同时进行跨境信息共享,以实现下游分钟级—小时级预警,指导人员撤离与道路管控。
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编目
目前使用遥感技术做的冰川编目,只能做到较为准确地测量表面面积。
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中国科学院西北生态环境资源研究院去年宣布完成中国第三次冰川编目。
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底部
“从源头灾害来说,比如冰崩,它的机制实际上非常复杂,尤其是对冰川底部状态造成的一系列的机理上的问题,观测数据还不够,模拟效果得不到很好的验证,所以还达不到可以完全预测的程度。
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所以要加强这方面的观测和研究,尤其是冰川底部的温度的观测,需要打钻观测。
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冰川
与此次引发灾害的冰川不同,这些冰川大部分在无人区,主要是对远端下游有洪水影响。
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统筹科研力量,强化第三极地区监测预报服务和气候变化、灾害链相关科学研究,构建长序列数据集,积极参与青藏高原冰川冰湖资源调查,不断提升灾害风险早期识别、风险评估和综合研判能力。
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未来,青藏高原的冰川内部结构稳定性将进一步下降,冰川灾害可能更加频繁,也可能通过灾害链放大效应,扩大破坏规模与影响范围。
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而在9月中国气象局的发布会上提到,过去60年,青藏高原冰川面积整体减少约24%,约7000条小冰川完全消失。
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效果
尼泊尔边境地区突发冰川崩塌引发的严重泥石流灾害,造成中尼两国重大人员伤亡、失联,也把气候变暖带来的冰冻圈灾害带到人们眼前。
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“从源头灾害来说,比如冰崩,它的机制实际上非常复杂,尤其是对冰川底部状态造成的一系列的机理上的问题,观测数据还不够,模拟效果得不到很好的验证,所以还达不到可以完全预测的程度。
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